წინააღმდეგობის დაზიანების მახასიათებლები და დისკრიმინაცია

ხშირად ჩანს, რომ მიკროსქემის შეკეთებისას ბევრი დამწყები აგდებს წინააღმდეგობას და ის დემონტაჟდება და შედუღდება.სინამდვილეში, ბევრი რემონტია.სანამ გესმით წინააღმდეგობის დაზიანების მახასიათებლები, თქვენ არ გჭირდებათ დიდი დროის დახარჯვა.

რეზისტორი ყველაზე მრავალრიცხოვანი კომპონენტია ელექტრო მოწყობილობებში, მაგრამ ის არ არის ყველაზე მაღალი ზიანის მქონე კომპონენტი.ღია წრე არის წინააღმდეგობის დაზიანების ყველაზე გავრცელებული ტიპი.იშვიათია წინააღმდეგობა უფრო დიდი და იშვიათია წინააღმდეგობა უფრო მცირე.გავრცელებულია ნახშირბადის ფირის რეზისტორები, ლითონის ფირის რეზისტორები, მავთულის ჭრილობის რეზისტორები და სადაზღვევო რეზისტორები.

რეზისტორების პირველი ორი ტიპი ყველაზე ფართოდ გამოიყენება.მათი დაზიანების ერთ-ერთი მახასიათებელია დაბალი წინააღმდეგობის (100Ω-მდე) და მაღალი წინააღმდეგობის (100 კΩ-ზე მეტი) დაზიანების მაღალი მაჩვენებელი და შუალედური წინაღობა (როგორიცაა ასობით ომიდან ათეულ კილოომამდე) ძალიან მცირე დაზიანება;მეორე, როდესაც ზიანდება დაბალი წინააღმდეგობის რეზისტორები, ისინი ხშირად იწვება და შავდება, რაც ადვილი მოსაპოვებელია, ხოლო მაღალი წინააღმდეგობის რეზისტორები იშვიათად ზიანდება.

სადენიანი რეზისტორები ძირითადად გამოიყენება მაღალი დენის შეზღუდვისთვის და წინააღმდეგობა არ არის დიდი.როდესაც ცილინდრული მავთულის ჭრილობის რეზისტორები იწვება, ზოგი გაშავდება, ან ზედაპირი გასკდება ან გაიბზარება, ზოგს კი კვალი არ ექნება.ცემენტის რეზისტორები არის მავთულის ჭრილობის რეზისტორების ტიპი, რომელიც შეიძლება გატყდეს დაწვისას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ხილული კვალი არ დარჩება.როდესაც დაუკრავენ რეზისტორი დაიწვება, კანის ნაჭერი ზედაპირზე აფეთქდება, ზოგიერთს კი კვალი არ აქვს, მაგრამ ის არასოდეს დაიწვება ან გაშავდება.ზემოაღნიშნული მახასიათებლების მიხედვით, შეგიძლიათ ყურადღება გაამახვილოთ წინააღმდეგობის შემოწმებაზე და სწრაფად გაარკვიოთ დაზიანებული წინააღმდეგობა.

ზემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლების მიხედვით, ჩვენ შეგვიძლია ჯერ დავაკვირდეთ, აქვს თუ არა დაფაზე დაბალი წინააღმდეგობის რეზისტორებს შავი წვის კვალი, შემდეგ კი იმ მახასიათებლების მიხედვით, რომ რეზისტორების უმეტესობა ღიაა ან წინააღმდეგობა უფრო დიდი ხდება, როდესაც რეზისტორები დაზიანებულია და მაღალი წინააღმდეგობის რეზისტორები ადვილად ზიანდება.ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მულტიმეტრი, რომ პირდაპირ გავზომოთ წინააღმდეგობა მიკროსქემის დაფაზე მაღალი წინააღმდეგობის რეზისტორის ორივე ბოლოში.თუ გაზომილი წინაღობა ნომინალურ წინააღმდეგობაზე მეტია, წინააღმდეგობა უნდა დაზიანდეს (გაითვალისწინეთ, რომ წინააღმდეგობა სტაბილურია მას შემდეგ, რაც ჩვენება სტაბილურია. დასასრულს, რადგან წრეში შეიძლება იყოს პარალელური ტევადობის ელემენტები, ხდება დატენვის და განმუხტვის პროცესი. ), თუ გაზომილი წინააღმდეგობა ნომინალურ წინააღმდეგობაზე მცირეა, ის ზოგადად იგნორირებულია.ამ გზით, მიკროსქემის დაფაზე ყოველი წინააღმდეგობა იზომება ერთხელ, თუნდაც ათასი "არასწორად მოკლული" იყოს, ერთი არ გამოტოვებს.